RU2552198C2 - Способ и устройство для чрезкожной капнометрии - Google Patents

Способ и устройство для чрезкожной капнометрии Download PDF

Info

Publication number
RU2552198C2
RU2552198C2 RU2013133398/14A RU2013133398A RU2552198C2 RU 2552198 C2 RU2552198 C2 RU 2552198C2 RU 2013133398/14 A RU2013133398/14 A RU 2013133398/14A RU 2013133398 A RU2013133398 A RU 2013133398A RU 2552198 C2 RU2552198 C2 RU 2552198C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
measuring
water
carbonometry
air intake
Prior art date
Application number
RU2013133398/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133398A (ru
Inventor
Юрий Маратович Рыбин
Игорь Михайлович Агеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
Priority to RU2013133398/14A priority Critical patent/RU2552198C2/ru
Publication of RU2013133398A publication Critical patent/RU2013133398A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552198C2 publication Critical patent/RU2552198C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицинской диагностике. Способ чрезкожной капнометрии включает следующие операции: к точке измерения присоединяют конец воздухозаборной трубки, полученную газовую смесь с углекислотой прокачивают вдоль поверхности дистиллированной воды, залитой в диэлектрическую емкость, измеряют значения электропроводности воды после контакта с газовой смесью и определяют концентрацию углекислого газа по измеренным значениям электропроводности воды, используя предварительно полученные калибровочные данные. Устройство содержит измерительную диэлектрическую емкость, снабженную воздухозаборными трубками, воздушный насос, согласующее устройство, соединенное с персональным компьютером. Измерительная диэлектрическая емкость частично заполнена дистиллированной водой. В воду погружены два электрода из нержавеющей стали и терморезистор, выводы которых соединены с входами согласующего устройства. Выходы согласующего устройства соединены с входами персонального компьютера. Одна воздухозаборная трубка соединяет измерительную емкость и воздушный насос. Вторая - предназначена для соединения с участком поверхности кожи, на котором выполняется капнометрия. Изобретения позволяют проводить капнометрию в течение неограниченного времени без прогрева кожи. 2 н. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области аэрокосмической медицины и может быть использовано при разработке новых систем жизнеобеспечения в качестве дополнительной медицинской технологии для исследования и управления состоянием человека, для обеспечения медико-биологических исследований и экспериментов, как информативное средство диагностики физиологического состояния организма человека после различных воздействий на него.
Известно, что высокой диагностической ценностью обладают результаты транскутанной (чрезкожной) капнометрии, поскольку концентрация углекислоты в тканях организма отражает баланс между тканевым кровотоком и местной продукцией CO2, а по концентрации углекислого газа, диффундирующего через кожу, можно оценить качество метаболизма (Царенко С.В., Вахницкая В.В., Белова Н.В., Давыдова Л.А., Капнометрия и капнография: «изгои» реанимационного мониторинга, http://reancenter.ru/node/116).
Подобные измерения могут быть выполнены с помощью транскутанных мониторов газов, например TCO2, ТСМ 4 (TCO2M - транскутанный монитор для измерения содержания газов в крови, http://www.medkurs.ru/equipment/section18/, Неинвазивный транскутанный мониторинг газов крови, (ТСМ 4, ТСМ 40, ТСМ 400) http://www.yumgiskor.kz/ru/cat.php?id=102). Датчики этих мониторов реализованы на основе полярографии Кларка. Каждый из них представляют собой электролитическую ячейку, дно которой выполнено в виде газопроницаемой мембраны. Мембрана приводится в соприкосновение с кожей и нагревается до температуры около 44°C. Под действием нагревания углекислый газ из капиллярных сосудов диффундирует в эпидермис, а затем в электролитическую ячейку, где происходит измерение электропроводности раствора с помощью платинового и серебряного электродов. По полученным значениям электропроводности рассчитываются значения концентрации углекислоты.
Основными недостатками указанных мониторов являются:
- их высокая стоимость;
- необходимость нагрева участка кожи, на котором ведется измерение;
- обязательная смена места локализации датчика через 2-4 часа для предотвращения термических раздражений;
- использование в датчиках электродов из драгоценных металлов;
- необходимость использования специальных расходных материалов (мембраны, электролит).
Задачей изобретения является обеспечение разработка технически простого способа измерения концентрации углекислого газа в составе газовой смеси и на его основе устройства для капнометрии, не уступающего по точности измерения применяемым мониторам.
В основе предлагаемого способа лежит высокая избирательная чувствительность дистиллированной воды к углекислому газу. Показано, что при контакте с чистым воздухом, типичная концентрация углекислоты в котором 0.033%, удельная проводимость сверхчистой воды повышается с 0.055 мкС/см до 1 мкС/см при 25°C. При этом другие компоненты воздуха не образуют каких-либо ионов и не воздействуют на проводимость воды (The conductivity of low concentrations of CO2 dissolved in ultra pure water from 0-100°C, Truman S. Light, Elizabeth A. Kingman, and Anthony C. Bevilacqua // Paper presented at the 209th American Chemical Society National Meeting, Anaheim, CA, April 2-6, 1995).
Технический результат заключается в возможности чрезкожной капнометрии в течение неограниченного времени без перегрева кожи, упрощение конструкции устройства для измерения, отсутствие расходных материалов и снижение себестоимости измерений.
Заявленный технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе чрезкожной капнометрии для измерения концентрации углекислого газа, выделяющегося с поверхности кожи, к точке измерения присоединяется конец воздухозаборной трубки, газовую смесь с углекислотой прокачивают вдоль поверхности дистиллированной воды, залитой в диэлектрическую емкость, измеряют значения электропроводности воды после контакта с газовой смесью и определяют концентрацию углекислого газа по измеренным значениям электропроводности воды, используя предварительно полученные калибровочные данные.
Устройство, реализующее предложенный способ чрезкожной капнометрии, содержит измерительную диэлектрическую емкость, снабженную воздухозаборными трубками, воздушный насос, согласующее устройство, соединенное с персональным компьютером, измерительная диэлектрическая емкость частично заполнена дистиллированной водой, в воду погружены два электрода из нержавеющей стали и терморезистор, выводы которых соединены с входами согласующего устройства, а выходы согласующего устройства соединены с входами персонального компьютера, при этом одна воздухозаборная трубка соединяет измерительную емкость и воздушный насос,а вторая предназначена для соединения с участком поверхности кожи, на котором выполняется капнометрия.
Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлена схема устройства для капнометрии.
Устройство содержит измерительную диэлектрическую замкнутую емкость 1, частично заполненную дистиллированной водой. В части емкости 1, заполненной водой расположены два электрода 2 из нержавеющей стали, используемые для измерения электропроводности воды и терморезистор 3 для компенсации изменения электропроводности воды при изменении температуры. Электроды 2 и терморезистор 3 соединены с согласующим устройством 4. В верхней части емкости 1, незаполненной водой, расположены воздухозаборные трубки, одна из которых устанавливается в точке измерения на коже, а вторая соединяется с воздушным насосом 5. Согласующее устройство 4, где производится аналоговая обработка сигналов с электродов 2 и резистора 3, соединено с персональным компьютером 6. Электрические сигналы с электродов 2 и терморезистора 3 поступают на входы согласующего устройства 4. Согласующее устройство содержит электрическую схему на двух аналоговых операционных усилителях и выполняет функции согласования уровней сигналов и согласования сопротивлений между электродами, терморезистором и входом персонального компьютера 6. В качестве платы сбора данных для удешевления устройства предполагается использовать штатную звуковую карту персонального компьютера (Рыбин Ю.М., Агеев И.М., Бубнова М.Д., Устройство сбора данных на основе звуковой карты ПК, Электронный журнал «Труды МАИ», выпуск №48, 2011). При этом на АЦП первого канала звуковой карты подается сигнал электропроводности воды, а на АЦП второго канала карты - сигнал температуры воды. Дальнейшая обработка сигналов (запись, детектирование, фильтрация шумов, расчет измеряемых параметров, построение графиков) выполняется в компьютере в цифровом виде с помощью специальных программ.
Для измерения концентрации углекислого газа, выделяющегося с поверхности кожи, к точке измерения присоединяется конец воздухозаборной трубки (трубка соединена с измерительной емкостью 1 в месте ввода газовой смеси), включается воздушный насос 5 и в течение выбранного времени измерения через согласующее устройство 4 в персональный компьютер 6 записываются данные проводимости воды и ее температуры, где рассчитывается по известным калибровочным данным содержание углекислоты в газовой смеси. После обработки данных на экране монитора компьютера отображается капнометрическая информация в виде графиков и цифровых значений концентрации углекислоты.
Предлагаемое устройство для капнометрии, в сравнении с известными транскутанными мониторами, имеет следующие преимущества:
1. Аппаратная часть устройства (измерительная емкость, согласующее устройство, насос) фактически является приставкой к стандартному компьютеру (ноутбуку), имеет простую конструкцию и не требует для изготовления дорогостоящих компонентов.
2. Единственным расходным материалом, необходимым для работы устройства, является дистиллированная вода (расход - несколько мл на одно измерение).
3. Измерения выполняются при естественной температуре кожи, дополнительный нагрев поверхности кожи не требуется.
4. Предлагаемый метод измерения является неинвазивным.

Claims (2)

1. Способ чрезкожной капнометрии, характеризующийся тем, что для измерения концентрации углекислого газа, выделяющегося с поверхности кожи, к точке измерения присоединяется конец воздухозаборной трубки, полученную газовую смесь с углекислотой прокачивают вдоль поверхности дистиллированной воды, залитой в диэлектрическую емкость, измеряют значения электропроводности воды после контакта с газовой смесью и определяют концентрацию углекислого газа по измеренным значениям электропроводности воды, используя предварительно полученные калибровочные данные.
2. Устройство для чрезкожной капнометрии, содержащее измерительную диэлектрическую емкость, снабженную воздухозаборными трубками, воздушный насос, согласующее устройство, соединенное с персональным компьютером, измерительная диэлектрическая емкость частично заполнена дистиллированной водой, в воду погружены два электрода из нержавеющей стали и терморезистор, выводы которых соединены с входами согласующего устройства, а выходы согласующего устройства соединены с входами персонального компьютера, при этом одна воздухозаборная трубка соединяет измерительную емкость и воздушный насос, а вторая предназначена для соединения с участком поверхности кожи, на котором выполняется капнометрия.
RU2013133398/14A 2013-07-18 2013-07-18 Способ и устройство для чрезкожной капнометрии RU2552198C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133398/14A RU2552198C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ и устройство для чрезкожной капнометрии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013133398/14A RU2552198C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ и устройство для чрезкожной капнометрии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013133398A RU2013133398A (ru) 2015-01-27
RU2552198C2 true RU2552198C2 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53281042

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013133398/14A RU2552198C2 (ru) 2013-07-18 2013-07-18 Способ и устройство для чрезкожной капнометрии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2552198C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4197853A (en) * 1977-07-26 1980-04-15 G. D. Searle & Co. PO2 /PCO2 sensor
EP0102033A1 (de) * 1982-09-01 1984-03-07 Hellige GmbH Elektrochemischer Sensor zur transcutanen Messung des Kohlendioxid-Partialdrucks eines Lebewesens
US5007424A (en) * 1987-08-03 1991-04-16 Hellige Gmbh Polarographic/amperometric measuring sensor
RU67450U1 (ru) * 2007-06-13 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод" Аппарат для капнографии

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4197853A (en) * 1977-07-26 1980-04-15 G. D. Searle & Co. PO2 /PCO2 sensor
EP0102033A1 (de) * 1982-09-01 1984-03-07 Hellige GmbH Elektrochemischer Sensor zur transcutanen Messung des Kohlendioxid-Partialdrucks eines Lebewesens
US5007424A (en) * 1987-08-03 1991-04-16 Hellige Gmbh Polarographic/amperometric measuring sensor
RU67450U1 (ru) * 2007-06-13 2007-10-27 Открытое акционерное общество "Елатомский приборный завод" Аппарат для капнографии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Truman S. Light, Elizabeth A. Kingman, and Anthony C. Bevilacqua // Paper presented at the 209th American Chemical Society National Meeting, Anaheim, CA, April 2-6, 1995) *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013133398A (ru) 2015-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ghoneim et al. Recent progress in electrochemical pH-sensing materials and configurations for biomedical applications
KR20180072386A (ko) 연속 혈당 측정장치, 상기 장치를 포함한 연속 혈당 측정시스템 및 연속 혈당 측정방법
JP2009519765A (ja) 組織中のグルコース−媒介性変化のin−vivo非−侵襲性生体電気インピーダンス解析
JP2012519279A (ja) 検体センサのオフセット正規化
CN103983669A (zh) 检测试片、检测装置及检测方法
Zhang et al. Integrated solid-state wearable sweat sensor system for sodium and potassium ion concentration detection
JP2022509742A (ja) 生理学的流体中の循環ケトン体のレベル上昇の測定
Liu et al. In vivo wearable non-invasive glucose monitoring based on dielectric spectroscopy
WO2017023500A1 (en) Apparatus and method for the noninvasive monitoring of nitric oxide and other blood gases
RU2552198C2 (ru) Способ и устройство для чрезкожной капнометрии
Latha et al. Design and development of A microcontroller based system for the measurement of blood glucose
GB2100864A (en) Investigating substances in bloodstream and detecting blood flow
Beran et al. Electrochemical sensor for continuous transcutaneous PCO2 measurement
Abd El-Hamid et al. Design of digital blood glucose meter based on arduino UNO
KR100829932B1 (ko) 혈액의 혈전형성율 측정장치 및 방법
Hutter et al. Point-of-care and self-testing for potassium: Recent advances
ElSaboni et al. Empirical model for identifying protein concentrations in wound using cyclic voltammetry
Narasimham et al. Non-invasive glucose monitoring using impedance spectroscopy
Lam et al. Biomedical sensor using thick film technology for transcutaneous oxygen measurement
EP2956765A1 (en) System and method for measuring an analyte in a sample and calculating hematocrit-insensitive glucose concentrations
Schaupp et al. Recirculation—a novel approach to quantify interstitial analytes in living tissue by combining a sensor with open-flow microperfusion
CN205003163U (zh) 一种便携式快速血糖测试仪
KR20170040918A (ko) 바이오 센서 및 그의 센싱 방법
Nirmala et al. Hardware implementation for estimation of fasting blood glucose from saliva
Rybin et al. Transcutaneous Capnometer Based on the Use of Distilled Water